避雷器爆炸典型案例分析
英德某公司一次雷击事故案例分析

英德某公司一次雷击事故案例分析发表时间:2019-08-14T09:24:09.103Z 来源:《防护工程》2019年10期作者:刘贵霞姚继乳付春阳陆健波[导读] 据该公司负责人反映,2019年04月22日13时至14时左右有雷雨天气,该公司的印刷车间内一台印刷机设备遭受雷击损坏。
广东省英德市气象局英德 513000 摘要:以英德某公司一次雷击事故案例的现场勘查数据及调查结论为依据,针对该公司内的不完善的防直击雷和防感应雷装置,提出了有针对性的防雷改进措施,为相类似的雷击事故提供了理论参考。
关键词:防直击雷雷电波侵入防雷电感应跨步电压1受灾现场情况调查据该公司负责人反映,2019年04月22日13时至14时左右有雷雨天气,该公司的印刷车间内一台印刷机设备遭受雷击损坏。
由当地气象局组成的调查组接到报案后,对受灾单位某公司内的印刷车间进行了现场地理位置、四周环境、受损设备、线路布设、接地措施等方面的勘察工作,具体情况如下: 该公司地处英德市东华镇工业项目区内,四面平坦,远处环山,附近无河流。
该印刷车间附近有仓库3栋,仓库前面都有后增加的连片金属棚,金属棚均无防雷接地措施,且未与整厂建筑物接地相连接。
印刷车间天面已装设了防直击雷措施,天面后增加有29个冷却塔,冷却塔无防雷措施。
冷却塔为非金属材质,冷却塔采用金属管道与车间设备直接连通。
北面有总配电房,印刷车间供电线路由总配电房埋地引入印刷车间一楼分配电柜,总配电房装有两台一级电源浪涌保护器,印刷车间的一楼分配电柜内未装设浪涌保护器。
据被调查人反映,雷灾发生时,该公司保安人员正在印刷车间门口附近巡逻,雷击时,目击有电光在门口水泥路边乱窜,当时该保安手持雨伞,明显感觉持雨伞的手有触电感。
雷击后,总配电房已跳闸,整个厂处于停电状态。
后来经检查恢复通电后,发现印刷车间一楼一台印刷机内部机械配件(制冷水箱)损坏,直接财产损失约一万元人民币。
2受灾原因分析根据英德市气象局气象监测网与广东省雷达探测资料综合分析,2019年04月22日11时至16时,英德市东华镇工业项目区及周边地区出现强对流天气,伴有雷电、大风、短时强降水等天气现象,其中11-14时出现3小时59.1毫米的短时强降水与12.1m/s(6级)的短时大风。
XGN24

电子技术212 2015年25期XGN24开关柜避雷器烧坏故障分析及改进策略罗爱华广州白云电器设备股份有限公司,广东广州 510460摘要:结合实例对六氟化硫环网柜XGN24发生避雷器内部击穿短路故障进行分析,并提出了避免此种开关柜事故的预防措施。
关键词:避雷器;事故分析;改进策略中图分类号:TM862.1 文献标识码:A 文章编号:1671-5810(2015)25-0212-021 引言2012年3 月20 日,某公司电房一台六氟化硫环网柜XGN24,投产运行过程中发生避雷器内部击穿短路故障,导致避雷器烧坏。
本文主要分析了该事故的主要原因,并给出了避免此种开关柜事故的预防措施。
2 事故概要2.1 产品说明XGN24-12(X-箱式;G-高压;N-户内;24是设计序列号;12是12KV)型金属封闭环网开关设备(简称六氟化硫环网柜)是新一代的以六氟化硫负荷开关为主开关的环网柜,该柜采用空气绝缘,结构紧凑简单,操作灵活,安装方便,具有多重联锁功能。
根据所配元件的不同可分为XGN24-12(F)型和XGN24-12(F,R)型两种。
XGN24-12(F)型柜配装负荷开关,一般用作进线;XGN24-12(F,R)型柜配装负荷开关和限流熔断器组合,由负荷开关承担开断关合负荷电流,而由限流熔断器承担开断较大的过载电流和短路电流,一般用作出线。
柜体采用进口敷铝锌板经数控机床加工成模块化结构,防护等级达到IP3X,并具有可靠的机械联锁和防误操作功能。
2.2 产品运行原理环网是指环形配电网,即供电干线形成一个闭合的环形,供电电源向这个环形干线-供电,从干线上再一路一路地通过高压开关向外配电。
这样的好处是,每一个配电支路既可以同它的左侧干线取电源,又可以由它右侧干线取电源。
当左侧干线出了故障,它就从右侧干线继续得到供电,而当右侧干线出了故障,它就从左侧干线继续得到供电,这样一来,尽管总电源是单路供电的,但从每一个配电支路来说却得到类似于双路供电的实惠,从而提高了供电的可靠性。
110KV断路器雷击故障损坏原因分析

110KV断路器雷击故障损坏原因分析摘要:高压断路器是电力系统中最重要的控制和保护设备,其主要作用是当电力系统中出现故障时,立即断开故障点,确保电力系统的安全稳定运行。
近年来,高压断路器在运行中因遭受雷击导致设备损坏,且引起事故扩大的情况较以往有增加的趋势。
雷击事故造成了断路器闪络,包括灭弧室内部击穿、爆炸和外瓷套闪络(灭弧室和支持瓷套均有),有些事故还波及到母线,扩大了事故范围,引起人们的关注,因此必须要对断路器雷击故障损坏原因进行分析,并相应的采取措施以减少断路器雷击现象。
关键词:110KV断路器;雷击故障;损坏原因;案例分析一、110KV断路器雷击故障事故案例(1)某日受当时恶劣天气的影响,110 kV线路V 相遭受雷击形成瞬时接地故障,该线路断路器成功开断故障电流后(110 kV 断路器均为三相联动操作),并处于热备用状态时,该线路W相再次遭受雷击(后据雷电信息系统线路雷电查询结果统计,在故障前后的 2 min 时间内,该线沿线共落雷 59 次),造成该线路断路器W相灭弧室瓷套外绝缘击穿。
现场外观检查发现该线路断路器W相灭弧室上下法兰与瓷套的结合部位存在明显的放电痕迹,与灭弧室上法兰结合部位的瓷套大伞瓷裙破裂1片。
灭弧室法兰放电部位附件的伞裙釉质明显烧损变色,灭弧室放电部位的法兰金属表面有明显烧熔现象;解体检查灭弧室内部无异常情况。
这起断路器外闪事故均发生在雷雨天气,可以断定事故的直接原因为雷击线路。
初步分析认为,事故原因是:(1)事故地区处于雷电多发区;(2)虽然对电网逐年进行调爬(加大爬距),线路和变电站的绝缘水平相对而言已有所提高,但断路器断口的耐雷水平并未提高,而正常运行的线路侧断路器的外侧亦未安装避雷器;(3)当第一次雷击故障时,故障线路的断路器正常开断,110kV断路器三相处于断开状态,但母线工频电源电压仍施加在灭弧室的一端。
此时若在断路器重合闸无电流间隙时间内,110kV线路任何一相再次遭受雷击,雷电波除正常的衰减外将沿线路传输至断路器的线路侧,由于断路器在热备用状态,断路器外侧对于雷电侵入波来说处于无保护状态,母线避雷器也无法保护。
SF6断路器爆炸原因分析

SF6断路器爆炸原因分析摘要:以一起35 kV SF6断路器爆炸为例,对断路器爆炸原因进行了分析,并提出了预防此类断路器爆炸事故的措施。
关键词: 35 kV SF6断路器;爆炸中国分类号:TM561.3 文献标识码:B 文章编号:1003-0867(2007)10-00-02 2005年4月24日110 kV林缺屯变电站一备用中的35 kV SF6断路器突然爆炸。
事故前系统按正常方式运行,为林缺屯站#2主变压器运行,#1主变压器是新扩建设备,尚未投运,林邓线3621(3371)带邓站运行,林靳线3622断路器热备用;邓庄子站#1主变压器带负荷3372线路运行;靳刘庄站由城关站3381供电,3382断路器运行空载充电林靳线,#1主变压器及负荷3 383线路运行。
3383断路器与3372断路器可以通过负荷侧合环运行,正常方式时分列运行,见图1。
图1 林缺屯站-邓庄子站-靳刘庄站35 kV系统接线图1 事故现象2005年4月24日18:46分,林缺屯站保护及综自控制室警铃响、蜂鸣器响;35 kV线路保护屏内发出强烈放电声,伴有浓烟;设备区有强烈爆炸声;综合自动化系统后台机SOE信息显示,3621断路器过流II段保护动作,3621断路器跳闸,重合闸动作,重合失败,#2主变压器中压侧后备保护,复合电压闭锁过流动作,312断路器跳闸,林站35 kV母线失压。
值班员检查发现:3622断路器的保护装臵烧毁,3622三相断路器从根部炸断,AB相断路器的内臵TA炸毁,断路器内部有明显的短路放电电弧燃烧痕迹。
爆炸产生的碎片飞出100 m以上,散落在设备区各个角落,距离爆炸断路器较近设备的瓷质部分,受到不同程度的损伤,35V母线的BC相避雷器各动作一次。
据调度反映,事故发生前,林邓线邓站的3371-5隔离开关A相对地弧光放电,间歇性接地,后来弧光发展,将线路站变的进线电缆绝缘击穿,形成相间短路。
2 事故经过根据事故现象,以及保护动作报告、后台机信息、故障录波器提供的故障量波形,事故发展过程,先是邓站的3371-5隔离开关A相对地弧光放电,在接地故障持续10多分钟后,弧光将线路站变的电缆绝缘击穿,AB相间短路, 3621断路器过流保护动作跳闸。
10KV配电线路上避雷器故障分析及防范措施

10KV 配电线路上避雷器故障分析及防范措施发布时间:2023-02-15T09:00:52.251Z 来源:《当代电力文化》2022年19期作者:郑棉鑫[导读] 避雷器是在架空线路和配电室线路上安装郑棉鑫广东电网有限责任公司汕尾陆丰供电局广东汕尾 516600摘要:避雷器是在架空线路和配电室线路上安装的一种保护电力设备免受雷击或过电压的装置,可以起到防雷和泄雷的作用。
它在10kv配电线路中发挥着重要的保护作用,能够有效保证其安全运行。
由于避雷器运行于架空线路和配电室内,所以一旦发生故障后它的影响范围会更大、影响时间更持久。
当避雷器发生故障时,如果不及时处理,就会发生短路电流和闪络电压。
基于此,本文将重点分析导致避雷器运行故障的原因,并制定相应解决措施。
关键词:10kV配电线路;避雷器;防范措施;引言:随着我国城市化进程的不断加快,越来越多的电力线路进入人们的生活。
10 kV配电线路作为电力系统中的重要设备之一,其运行状况直接影响着电力线路运行的安全和可靠性。
单纯依靠设备自身的绝缘来承受过电压,不论是经济层面还是技术层面都几乎是不可能实现的。
为提高电气设备的安全性,加强10kv配电线路的可靠性,故在线路上加装了避雷器设备。
因此加强对配电线路避雷器故障事故原因的分析,对预防配电线路避雷器故障有重要意义。
一、10kV配电线路上安装避雷器的必要性10kv配电线路属于高压电网的一部分,肩负着电力系统供电的重要使命和功能,因此在10kv配电网的保护和控制线路上安装避雷器是非常有必要的。
一方面,在配电线路上安装避雷器能够有效地避免因为配电线路受到雷击而引起漏电故障进而导致电力线路损坏事故;另一方面,在配电线路上安装避雷器能够减少配电线路受到意外电压所引起的电气设备损坏和人身安全事故发生的概率。
在输电线路上架空线路和配电室数量日趋增多的背景下,短路电流、闪络电压在10 kV输电线路上已逐渐呈现增长态势,因此对避雷器的要求是能在短路电流超过50μs时不影响线路工作。
建筑物雷电防护实用案例分享

建筑物雷电防护实用案例分享雷电是自然界的一种自然现象,一旦发生雷击,可能对建筑物和人员造成巨大损失。
为了防范雷电对建筑物的破坏,各行业普遍采取了雷电防护措施。
本文将为大家分享几个建筑物雷电防护的实用案例。
案例一:高层办公楼防雷系统某城市的一座高层办公楼位于闹市区,是当地的标志性建筑之一。
由于该地区雷电活动频繁,为了保护办公楼以及居住在其中的员工,该建筑物采用了全面的防雷系统。
首先,在建筑物的屋顶安装了避雷针,避雷针通过与地面的导线相连。
该避雷针的材料选择了高导电性铝材,以确保能够迅速地将雷电引入地下。
这样,在雷电发生时,建筑物上的避雷针起到了吸引雷电的作用,避免了雷电直接击中建筑物。
其次,在办公楼的各个楼层设置了接地系统。
这些接地系统通过与建筑物的电网络相连,将雷电的电荷引入地下。
这样一来,雷电击中建筑物后,可以迅速地将电荷分散,减少对建筑物内电线和设备的损害。
最后,在办公楼的电源系统中安装了保护设备。
例如,接入电源的主线路上设置了过电流保护器,能够在雷电击中时及时切断电路,减少损失。
同时,还为设备和电线安装了防雷器,有效地降低了雷击对设备的破坏。
通过以上的防护系统,该办公楼成功地减少了雷电对建筑物和员工的威胁,提高了安全性。
案例二:工业厂房的雷电防护某工业区内的一座生产厂房,由于工艺特殊,存在着爆炸的潜在风险。
因此,厂房的雷电防护工作尤为重要。
为了保障生产安全,该厂房采取了一系列的雷电防护措施。
首先,厂房的屋顶采用了导电薄膜覆盖,这种特殊的材料能够吸引电荷,将雷电引入地下。
同时,屋顶的避雷针也被安装在了高处,通过与周围的金属结构相连接,形成了一个完整的防雷系统。
其次,厂房内部的主要设备和电线都经过了防雷处理。
例如,在生产设备的电源线路中安装了防雷器,可在雷击发生时保护设备。
不仅如此,厂房内还设置了大规模的接地系统,有效地将雷电引入地下。
最后,为了进一步加强雷电防护,该厂房还定期进行了系统的维护和检测。
10 kV配电线路上避雷器故障分析及防范措施
1.3.1事件分析。2019年7月,王埠供电站运维人员对线路进行检查时,发现10 kV蓝石干线发生了避雷器爆炸。操作维护人员及时更换了避雷器,以确保线路正常运行。后来,通过拆卸避雷器,发现了4个阀盘,其中2个已损坏,2个已破裂。详细检查了避雷器的外观,没有发现闪络痕迹,这表明过电压直接作用在避雷器上。的。当避雷器阀板承受雷电冲击的能力较弱时,在雷电冲击电流的作用下,将直接导致阀板的破裂和相关外壳的爆炸[4]。
1.3.2雷电冲击的故障原因。根据避雷器的抗雷击的国家生产标准,在10 kV系统中的避雷器可以承受两次65 kA(或40 kA)的雷电流冲击。在避雷器中流动的雷电流主要分为两种:直接雷击和沿线波动。当直接击中塔的雷电流超过65 kA(或40 kA)时,线路将出现多相闪络,造成相间短路和速断跳闸。但是,由于在线路的单相接地故障中不会发生短路速断跳闸现象,因此直接雷击产生的雷电流必须小于65 kA(或40 kA),因此直接雷击不太可能导致避雷器故障。
2.4加强对避雷器的日常检查
避雷器是电力运行中必不可少的设备之一,其运行的稳定性直接关系到电力系统供电的稳定性。因此,在运行中应加强对避雷器的日常检查。基于“基本热像”的红外诊断方法是电流避雷器的常见故障诊断方法,可以有效地诊断故障状态下的热场,温度上升变化以及阀门受潮或老化缺陷。当检测到避雷器的温差达到0时。当温度在5℃至1℃之间时,应立即进行停电检查和测试;还应检查地下连接部件,以防止生锈影响接地电阻,使雷电流不能迅速流入大地,残留的雷击电流会
1.2 10kV避雷器瓷套被污染
如果10kV避雷器长时间在严重污染的环境中使用,则避雷器外部的瓷套可能会积聚灰尘并造成污染。例如,在熔炉,矿区等污染严重的地方使用10kV避雷器时,很容易在避雷器外端的瓷套上积聚一些金属粉尘。当金属粉尘在一定的自然气候下积累到一定程度时,灰尘将与空气中的水蒸气结合形成一个小的导电层,并且瓷套的表面会产生一些相对较小的泄漏电流。泄漏电流将蒸发水蒸气,并且将在相对干燥的区域中形成电场。如果电场足够强,瓷套的表面将闪络。长时间的闪络会导致避雷器表面老化并导致避雷器发生故障[3]。
高电压防雷设备测试—避雷器试验
生35kV接地故障。
(2)检修人员在检查、解剖故障电缆时发现。该电缆接线端至接地线间(内部)有一
道烧伤痕迹。根据电缆烧痕及现状分析,电缆在做电缆头时因热缩电缆头收缩不
均,而遗留纵向间隙,经长期雨淋进入雨水或浸入潮气,使绝缘电阻下降,电缆
电流的导线应使用屏蔽线(3)升压, 始值或制造厂规定值
在直流泄漏电流超过200μA时,此
比较,变化不大于
±5%(3)75%U
时电压升高一点,电流将会急剧增
1mA下
大,此时应放慢升压速度,在电流
的泄漏电流不大于
50μA
达到1mA时,读取电压值Ua后,降
压至零(4)计算0.75倍U值(5)升
压至0.75 UIav 电压,测量泄漏电流
(5)厂家偷工减料等
避雷器耐压试验规程及案例
01
氧化锌避雷器的原理及耐压试验的定义
氧化锌避雷器的原理
氧化锌ZnO避雷器主要由氧化锌压敏电阻构成。
在正常的工作电压下,压敏电阻值很大,相当于绝缘状态;在过电压作用下,压敏电阻
呈低值被击穿,相当于短路状态。
然而压敏电阻被击状态,是可以恢复的;当高于压敏电压的电压撤销后,它又恢复了高
75%1 电流均超过规程规定的要求值50。解体检查,
避雷器三相上街的瓷套内部无明显异常。同年6月底,在例行
试验时也发现了该站3号主变220KV避雷器存在类似情况。通
过对MOA阀片现场进行烘干后,重新试验,数据合格。因此
判断该避雷器数据异常的原因是避雷器内部整体受潮。
案例二在2016年8月,进行例行试验时发现该
不多时另-路35kV线路出现过流掉闸。事故发生后分别对两条35kV线路及相应变
陕西南郊330KV变电站起火爆炸事故分析
陕西西安南郊变电站主变烧毁事故经过和反思1、事故发生的时间:2016年6月18日凌晨0点25分2、事故发生的地点:陕西省电力公司南郊330KV变电站、韦曲110KV 变电站(两座变电站建在一起)。
陕西省电力公司南郊330KV变电站全貌南郊变电站有3台330KV主变(1#、2#、3#),容量都是240兆伏安,有6回330千伏出线,110千伏主接线为双母线带旁母。
韦曲变电站有3台110KV主变,其中4#、5#主变容量是50兆伏安,接于南郊变110千伏母线,移动车载式6#主变容量为31.5兆伏安,接于南郊变110千伏旁母。
3、事故现场:6月18日凌晨零点25分左右,陕西省电力公司南郊330KV变电站突发大火,并伴随强烈的爆炸声和电弧声,现场出现6层楼高的大火和十多层楼高浓烟,凌晨1点20分大火才被消防人员扑灭。
经初步勘查,现场过火面积有100平米左右,火灾和爆炸现场一片狼藉。
火灾和爆炸现场的视频截图严重受损的主变完全变形的主变烧毁的主变4、事故经过:整个事故过程中330KV南郊变、110KV韦曲变的二次保护设备均未动作。
通过调阅相关变电站保护动作信息和数据,推断本次事故发展经过如下:0时25分10秒,西安市区距离南郊变电站约700米的一个十字路口35KV电缆沟发生爆炸;27秒后故障发展到韦曲变电站的110KV系统,4#、5#主变起火爆炸。
0时27分22秒(电缆爆炸132秒后)故障发展到南郊330KV变电站,1#、2#主变喷油、3#主变起火;0时27分25秒(故障发生135秒后)330KV南郊变6回出线全部跳闸,陕西电网调度自动化系统发出故障告警信息,监控系统报出上述线路跳闸信息。
从故障发生到切除,持续时间共计2分15秒。
0时29分,陕西省调通知省检修公司安排人员立即查找故障。
0时38分,南郊330KV变电站现场人员确认全站交、直流完全失压,开关无法操作。
0时40分,西安地调汇报省调,共有8座110千伏变电站失压。
增城站220kV增华甲线开关爆炸事故原因分析
3 1 2 华 圃侧 保护 动作情 况 .. 20 0 8年 9月 1 日 1 时 1 8 6 0分 4 2秒 , 圃站 华
20 V增 华 甲线 发生 A相 接 地 故 障 , I 护 电流 2k 主 保 差 动保 护 (7 s 、 1m ) 距离 I (8 ) 主 I保 护纵 联 段 2ms , I 距离 ( 3 s 、 联 零 序 保 护 ( 3 ) 距 离 I段 1m ) 纵 1ms 、 (8 ) 2ms动作 , 增华 甲线 开关 A相 跳 闸 ; 83 s线 经 0m , 路 B相 相继发 生接 地 故 障 , I 护 电流 差动 保 护 主 保 (0 m ) 主 I保护 纵联 距 离保 护 ( 1m ) 作 , 83 s , I 87 s 动 跳 开三 相开关 , 增华 甲线 线路 保护 正确 。
2 事 故 概 况
2 1 事故经 过 .
9月 1 8日 1 6时 1 分 , 城 站上 空 出现较 大 雷 1 增 雨 , 随 20 V场 地 一 声 巨响 ,2 k 伴 2k 20 V增 华 甲线 主
一
、
主二 保护 动作 , 加速动 作 ;2 k 号 母线 断路 后 20 V1
器失 灵 保 护动 作 , 控 系 统 显 示 增 华 甲线 、 监 3号 变
22 开关 自投投 入 。3号 变 中、 华 甲、 新 甲、 06 增 增 增荔 甲、 增万 乙线运 行 于 20 V 2k 1号母 线。2号变 中、 华 增 乙、 增新乙、 增荔 乙、 增万 甲线运 行于 20 V 2 k 6号母 线。
2 2 设 备损失情 况 . 增华 甲线 A相 开关爆 炸 , C相 开 关及 机 构损 B、
高 的温升 , 最后 导致 S 6 F 气体 喷 出开关爆炸 。
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避雷器爆炸典型案例分析
一、事件现象
10年9月23日晚上20:04分左右,中控操作员发现龙山制造分厂1618跳停,导致窑主传因联锁跳停,随后2线窑和3线窑因电网电压波动相继跳停。
安排专业人员检查发现,1线原料电力室1618高压柜有放炮痕迹。
现场观察门玻璃被炸碎,壳体严重变形。
(图一、柜内避雷器避雷器损坏)(图二、损坏的避雷器分解后)(图三、618高压柜损坏)(图四高速开关柜B、C相熔断
器起跳)
二、原因分析
1、经拆开1618开关柜后,分析认为导致事故主要原因为柜内已损坏TBP过电压保护器在电网波动过程中被击穿炸毁,造成两相短路,桥体装置动作,引起总降快速开关动作,通过分析认为此次事故的原因是公司未严格按照股份公司下发《电力设备预防性试验规程》要求定期对该类设备进行预测、预试,已损坏的过电压保护器存在的隐患未及时发现,是导致此次故障发生的主要原因。
2、电气人员对相关设备的预测、预试的意识不强,按经验办事是导致此次事故发生的间接原因。
三、事件教训
1、加强对相关制度的学习和宣贯,认真领会制度内容,防止作业人员在制度执行上存在偏差或不足。
2、严格按照《电力设备预防性试验规程》的要求定期对电气设备进行预测、预试,及时暴露设备的隐患。
并分类建立预测、预试台帐。
3、利用检修机会安排专人做好高压开关柜等设备维护工作,同时做好该类设备的点、巡检工作,并做好记录。